氟化钙平凸透镜是一种以氟化钙为基底材质的平凸透镜产品。它具有较宽的透过光谱范围(180nm-8.0μm)、高损伤阈值、低荧光性、高均匀性等特点。物理特性较软,表面容易划伤,常应用于激光器的准直,也常被作为多种光学元件的基底。
其特点是焦距为正,一面为平面,另一面为凸面。它可以将光线聚焦成一个点。这种透镜常用于单色光源的瞄准和聚焦,可以将入射光聚焦成一个点。它也常被用于光束整形、光束的准直、扩束、缩束等不同应用。
氟化钙平凸透镜是一种以氟化钙为基底的平凸透镜产品,具有宽广的透过光谱范围(180nm-8.0μm)、高损伤阈值、低荧光性、高均匀性等特点。它的物理特性较软,表面容易划伤,但常应用于激光器的准直,也常被作为多种光学元件的基底。将光线聚焦成一个点,其一面为平面,另一面为凸面。它常用于单色光源的瞄准和聚焦,也可以用于光束整形、光束的准直、扩束、缩束等不同应用。
材料数据表Material Data | |
光学特性Optical Properties | |
透过范围Transmission Range | 0.13-10μm |
透过率Transmittance | >94%@193nm-7.87μm |
折射率Refractive Index | 1.4288@2.5μm 1.39908@5μm |
反射损耗Reflection Loss | 5.4%@5μm(both surfaces) |
吸收系数Absorption Coefficienet | 7.8×10-4@2.7μm |
结构Structure | Cubic Crystal System |
解离面Cleavage Planes | <111> |
物理特性Physical Properties | |
密度Density[g/cm3] | 3.18 |
熔点Melting Point [℃] | 1420 |
热导率ThermalConductivity [W/(m×K)] | 9.71 @ 293K |
热膨胀系数Thermal Expansion [10-6/K] | 18.5 @ 273K |
努氏硬度Knoop Hardness [kg/mm2] | 158.3 |
比热容Specific Heat Capacity [J/(kg×K)] | 854 |
介电常数Dielectric Constant | 6.76 @ 1 MHz |
杨氏模量Young's Modulus (E) [GPa] | 75.8 |
剪切模量Shear Modulus(G) [GPa] | 33.77 |
体积模量Bulk modulus(K) [GPa] | 82.71 |
泊松系数Poisson Coefficient | 0.26 |
化学特性Chemical Properties | |
溶解度Solubility / g/L | 0.016g @ 20℃ |
分子量Molecular Weight / g/mol | 78.0748 |
用途 | 相关行业 |
激光光学系统 | 激光器、激光雷达等 |
红外光学系统 | 红外光谱仪、红外相机等 |
紫外光学系统 | 紫外光谱仪、紫外探测器等 |
高能探测器 | 高能物理实验、宇宙射线探测等 |
光学成像中继系统 | 望远镜、显微镜等 |
有限共轭距离下的物体成像 | 光学显微镜、机器视觉等 |
定制规格 | |
直径范围 | 2-300mm |
焦距 | 15-5000mm |
厚度 | 0.12-60mm |
光洁度 | 80-50,60-40,40-20,20-10,10-5 |
面型 | λ/2,λ/4,λ/8,λ/10 |
通光口径 | >90% |
镀膜 | 可定制 |
氟化钙透镜加工工艺
1、原料选择:选择合适的氟化钙原料,要求具有高纯度、高密度、高透光性等特性。
2、制备:将氟化钙原料进行高温处理和降温处理,以保证透镜坯的化学稳定性和机械稳定性。
3、加工:使用精密的CNC车床或切削机进行透镜的精密加工,包括粗加工和精加工。
4、抛光:对透镜进行抛光处理,去除表面粗糙的部分,提高透光率和表面光滑度。
5、检验:对加工完成的透镜进行光学性能和外观质量的检验,确保符合要求。
氟化钙透镜温度特性
具有较低的温度系数,这意味着它的折射率随温度变化相对较小。这种特性使得氟化钙透镜在温度变化的环境中能保持相对稳定的光学性能。
氟化钙透镜对紫外线的吸收作用
在紫外到中红外(250nm~7um)的波长范围内具有较高的透过率,因此它不吸收紫外线。然而,对于某些特定的光谱范围,氟化钙透镜可能需要镀膜以增加透过率和减少反射。
氟化钙透镜与光学玻璃有什么区别
1、材料性质:氟化钙透镜由氟化钙晶体制成,而光学玻璃是一种特殊类型的玻璃,通常是无色透明的高质量玻璃。
2、透过率:氟化钙透镜在紫外到中红外的波长范围内具有较高的透过率,这使得它在一些特定应用中具有优势。光学玻璃也可以具有高透过率,但具体取决于玻璃的类型和成分。
3、折射率:氟化钙透镜的折射率通常较低,而光学玻璃的折射率可以根据需要进行调整。折射率的差异会影响透镜的成像性能和光路设计。
4、温度特性:氟化钙透镜具有较低的温度系数,这意味着它的折射率受温度变化影响较小。相比之下,光学玻璃的温度系数可能较高,因此在温度变化较大的环境中使用时需要考虑其影响。
平凸透镜焦距与曲率半径的关系
平凸透镜的焦距与曲率半径之间存在反比关系。当曲率半径增大时,焦距减小;相反,当曲率半径减小时,焦距增大。
平凸透镜曲率半径一般为多少
一般为800mm左右,甚至更大。需要注意的是,不同实验用的平凸透镜的曲率半径可能会有所不同,具体数值根据实际需要和透镜的规格而定。
平凸透镜和双凸透镜区别
1、形态结构:平凸透镜的两个面都为曲面,一面为凸面,另一面为平面。双凸透镜的两个面都为凸面。
2、成像特性:平凸透镜主要产生虚像,其成像角度很大,因此对于近距离的成像效果尤为明显,如近视眼患者的矫正。双凸透镜主要用于汇聚来自点光源的光或向其它光学系统传递图像,可以产生实像和虚像。
3、透镜缩影:平凸透镜的缩影是位于透镜背面的,而双凸透镜的缩影则是位于透镜的焦点处。
4、色差问题:平凸透镜由于只有一个曲面,其色差问题相对较少。而双凸透镜由于所透过的光线在透镜表面上的折射角度不同,导致透过透镜的光线经常会发生色差现象,即不同颜色光强度和角度的变化不同。
平凸透镜的焦距
1/f=(n-1)*(1/R1-1/R2)。
其中,f表示焦距,n表示透镜的折射率,R1和R2分别表示透镜的两个曲率半径。这个公式被称为透镜的薄透镜公式,适用于弱凸透镜和薄透镜的近似情况。在实际应用中,为了计算透镜的焦距,我们需要知道透镜的折射率和曲率半径。透镜的折射率可以通过材料的光学性质获得,而曲率半径可以通过透镜的物理尺寸和形状进行测量。
平凸透镜哪一面朝向平行光
当平凸透镜的凸面朝向平行光时,光线会遇到凸面并发生折射。根据折射定律,入射光线与法线的夹角越小,折射角就越小,所以折射光线会向透镜的法线方向偏折。在凸透镜的情况下,折射光线会经过透镜中心点,并在背面散开。这意味着凸面朝向平行光时,平凸透镜会使光线发散。